Impact of Crystalline Structural Differences Between α- and β-Chitosan on Their Nanoparticle Formation Via Ionic Gelation and Superoxide Radical Scavenging Activities

清除 超氧化物 纳米颗粒 壳聚糖 离子键合 化学 化学工程 材料科学 纳米技术 有机化学 离子 抗氧化剂 工程类
作者
Yattra Jampafuang,Anan Tongta,Yaowapha Waiprib
出处
期刊:Polymers [MDPI AG]
卷期号:11 (12): 2010-2010 被引量:51
标识
DOI:10.3390/polym11122010
摘要

α- and β-Chitosan nanoparticles were obtained from shrimp shell and squid pen chitosan with different set of deacetylation degree (%DD) and molecular weight (MW) combinations. After nanoparticle formation via ionic gelation with sodium tripolyphosphate (TPP), the % crystallinity index (%CI) of the α- and β-chitosan nanoparticles were reduced to approximately 33% and 43% of the initial %CI of the corresponding α- and βchitosan raw samples, respectively. Both forms of chitosan and chitosan nanoparticles scavenged superoxide radicals in a dose-dependent manner. The %CI of α- and β-chitosan and chitosan nanoparticles was significantly negatively correlated with superoxide radical scavenging abilities over the range of concentration (0.5, 1, 2 and 3 mg/mL) studied. High %DD, and low MW β-chitosan exhibited the highest superoxide radical scavenging activity (p < 0.05). α- and β-Chitosan nanoparticles prepared from high %DD and low MW chitosan demonstrated the highest abilities to scavenge superoxide radicals at 2.0-3.0 mg/mL (p < 0.05), whereas α-chitosan nanoparticles, with the lowest %CI, and smallest particle size (p < 0.05), prepared from medium %DD, and medium MW chitosan showed the highest abilities to scavenge superoxide radicals at 0.5-1.0 mg/mL (p < 0.05). It could be concluded that α- and β-chitosan nanoparticles had superior superoxide radical scavenging abilities than raw chitosan samples.

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
1秒前
KAGUYA发布了新的文献求助20
1秒前
嘻哈哈完成签到,获得积分10
1秒前
独特伟泽完成签到,获得积分10
2秒前
JamesPei应助明亮谷波采纳,获得10
2秒前
2秒前
3秒前
爱学习的憨憨鸭完成签到,获得积分10
3秒前
3秒前
qiuwuji完成签到,获得积分10
5秒前
Victoria发布了新的文献求助10
5秒前
6秒前
gfgDADA发布了新的文献求助10
6秒前
Orange应助apong采纳,获得10
7秒前
7秒前
orixero应助Leslie采纳,获得10
7秒前
8秒前
8秒前
GQL发布了新的文献求助10
8秒前
lanminghao完成签到 ,获得积分10
8秒前
酷波er应助小花猫采纳,获得10
8秒前
瓶子发布了新的文献求助10
10秒前
10秒前
ding应助mark707采纳,获得10
10秒前
在水一方应助galaxy采纳,获得30
11秒前
等等完成签到,获得积分20
11秒前
简简发布了新的文献求助10
11秒前
12秒前
13秒前
13秒前
向北发布了新的文献求助10
13秒前
14秒前
飞飞猪发布了新的文献求助10
15秒前
15秒前
大模型应助康智采纳,获得10
16秒前
16秒前
上官若男应助菜菜菜菜伞采纳,获得10
16秒前
或无情发布了新的文献求助10
16秒前
zwangxia发布了新的文献求助10
16秒前
17秒前
高分求助中
2025-2031全球及中国金刚石触媒粉行业研究及十五五规划分析报告 40000
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Introduction to strong mixing conditions volume 1-3 5000
Ägyptische Geschichte der 21.–30. Dynastie 2500
Clinical Microbiology Procedures Handbook, Multi-Volume, 5th Edition 2000
„Semitische Wissenschaften“? 1510
从k到英国情人 1500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5743234
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 5413106
关于积分的说明 15347071
捐赠科研通 4884098
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2625582
邀请新用户注册赠送积分活动 1574482
关于科研通互助平台的介绍 1531345